露天矿台阶爆破减震方法
- 格式:doc
- 大小:367.00 KB
- 文档页数:6
露天矿邻近最终边坡的爆破技术和减震措施摘要经济的发展促进了各种矿产资源的开发,随着矿产资源开发深度的不断加大,大药量的爆破给露天矿临近最终边坡的岩土稳定性带来了一定程度上的冲击和影响。
鉴于安全生产的要求,如何对采用科学的爆破技术,采取有效的减震措施以减少爆破对边坡稳定性的破坏性影响,是现今矿产资源开发面临的重要问题。
本文对爆破技术中的预裂爆破和光面爆破两种技术要素进行分析,并对邻近边坡爆破的减震措施加以讨论,旨在减少爆破对边坡稳定性的影响,提高生产的安全性。
关键词露天开采;邻近边坡;控制爆破;减震措施随着我国经济的飞速发展,对各种资源的需求不断加大,其中矿产资源的开发量显著增加。
为了满足矿产资源的预先,我国露天矿的开发规模不断扩大,其纵向延伸不断加深,因此而形成的固定的最终边坡也越来越高。
在一些大型的露头矿中,为满足了开采深度的需要,爆破的装药量成倍增长,有的一次装药量甚至可达到几百吨。
此种大型爆破带来的爆破效应给边坡的岩体稳定性带来了冲击和影响,随着边坡高度的增加,其稳定性的问题日渐凸显。
边坡的稳定性受很多因素的影响,但是爆破带来的冲击效应对其破坏性的影响不容忽视。
为了减少爆破对边坡稳定性的影响,对所采用的爆破技术严格加以控制并采取必要的减震措施是十分必要的。
1 爆破技术1.1 预裂爆破技术预裂爆破技术是指沿着露天矿的边坡境界线预先钻孔,在孔内装入量小的炸药预先起爆从而形成一条预裂缝。
后续的主爆破孔起爆引起的爆破冲击波在预裂缝处被吸收和反射,使得主爆破对于边坡的爆破影响大大减弱,从而使爆破对边坡岩体的破坏性影响减小,对边坡的平整度和稳定性加以保护。
预裂爆破布孔如下图1所示:预裂爆破的参数选取和爆破技术要点:1)预裂爆破的孔径多为直径在60mm~80mm之间的小孔机炮孔,孔距控制在0.6m~1.2m,控制孔深在18m~20m之间;2)预裂爆破的技术关键在于使预裂孔壁的压力能够将岩石爆裂,但又不能使炮孔周边产生岩石压碎和径向裂缝。
分析露天矿邻近最终边坡的爆破技术和减震措施在我国经济的高速发展过程中,各种资源的实际需求越来越大,其中矿产资源的开发量越来越凸显,要想满足现阶段的矿产资源需求,我国的露天矿的开发规模也在不断的拓展着,因为其纵向延伸持续加深,对此形成的固定的边坡也就越来越高。
在一些大型的露头矿中,要想满足其实际开采深度的具体要求,爆破装药量也在成倍的提升,甚至高达几百吨。
可以说这种大型的爆破给爆破效应的边坡的岩体稳定性带来了直接的影响以及冲击,在边坡高度的不断增加过程中,其存在的稳定性问题也逐渐的凸显出来,在实践中边坡的稳定主要受到各方面因素的影响,但是爆破产生的冲击效应产生的破坏性影响最大,要想有效的缓解爆破边坡的稳定性,就要严格的控制爆破技術,在实践中就要采取必要的减震措施。
1爆破技术1.1预裂爆破技术预裂爆破技术就是沿着露天矿的边坡境界线预先钻孔,在其孔内装入少量的炸药,预先起爆进而使其形成预裂缝。
其后续的主爆破孔起爆引起的爆破冲击波在预裂缝处被吸收以及反射,这样就会削弱珠主爆破对边坡中产生的爆破影响,进而减缓爆破对边坡岩体产生的破坏性,在一定程度上包含了边坡的平整度以及稳定性。
预裂爆破的参数选取以及爆破技术要点具体如下:1.1.1预裂爆破的孔径的直径一般在60毫米到80毫米的小孔机炮孔,孔距在实际中要控制在06-1.2米之间,孔的深度要控制在18-20米之间。
1.1.2预裂爆破的技术重点主要就是让预裂孔壁的压力把岩石爆裂,但是在操作中又要避免在其炮孔周边产生一些岩石压碎以及径向裂缝。
对此,在进行装药操作的时候要将其爆压降低,通过不耦合装药以及应用低密度类别的炸药对其装置;1.1.3炮孔中未装药的相关部分对于炮孔顶部的龟裂产生直接的影响,对此在节理发育中的岩土进行炮孔填塞的时候,可以流出一些深度相对较大的炮孔,在一般状况之下取其孔深20%对其进行填塞。
常规状况之下在开展斜孔预裂爆破操作的时候不需要把炮孔超深,但是如何其要想清除根底中的排水沟则可以将超深适当的加深在1m左右,在实际中主要基于具体状况开展:1.1.4预裂孔在实践中要起爆在主爆破孔的60ms-80ms范围之内,在实践中主要就是应用一根导爆索对其通进行齐发起爆,但是在实践中主要就是根据预裂孔的数量状况开展,如果其实际数量过多,也可以对其进行分段起爆操作。
浅析露天矿山爆破时对临近建筑物的降震技术摘要:在矿山爆破产生的危害中,影响最大的是爆破地震波对周围建筑物的影响。
本文主要对爆破地震效应主要控制因素及爆破地震波的特征及其影响进行了分析,进而阐述了露天矿爆破减震技术措施及其应用。
关键词:露天矿山;爆破;降震一、爆破地震效应主要控制因素1.1爆破地震速度爆破作用引起的地震波是一种极为复杂的随机波,一般情况下,为了研究方便,假定介质是均质的、各向同性的弹性体,介质质点作简谐运动。
因此,介质质点的运动状态可用位移x、速度V和加速度a等物理量进行描述,即式(1)。
在实际应用时,通常取各物理量的峰值,即式(2)。
(1)x=Asinωt;V=dx/dt×sin(ωt+p/2);a=d2x/dt2=ω2Asin(ωt+p)(2)x=A;V=ωA=a/2πf;a=ω2A=2πfv式中,A为质点振动幅值,mm;ω为圆频率,ω=2πf;f为振动频率,Hz;t为时间,s。
由式(1)、(2)式可见,只要测量到3个物理量中的任何一个,原则上就可以确定其它2个。
为了能在理论上完整地描述爆破地震波的传播规律,必须同时测量质点运动的3个正交分向量,并将它们表达成时间的函数,然后求其矢量和。
实测资料表明,采用质点振动速度作为衡量和描述爆破地震振动强度的标准,比采用位移和加速度作为衡量标准更有利于排除介质因素的影响,并且与构筑物的破坏特征的相关性更好。
介质质点的振动作为简谐运动,则介质质点的谐振速度V可表达成如下形式V=2πA/T,(3)。
式中,A,f同前;T为振动周期,s,T=1/f。
当介质性质改变时,A和T同时增大或减小。
当结构物受到振动时,符合弹性力学关系σ=E·ε.(4)。
因此,对于性质不同的介质,A和T的比值(A/T)变化极小,从而V值变化稳定。
而应变ε与质点的振动速度V和波的传播速度C之间的关系则为ε=V/C,(5)。
将式(5)代入式(4),得到极限条件下的应力σm与极限振速Vm之间的关系为σm=Vm/EC.(6)由此可见,爆破地震波作用在结构物上产生的应力与质点振动的速度成正比,这表明质点振动速度是一个判别结构物安全与否的重要物理量。
大宝山矿降低露天爆破震动对平硐影响的方法大宝山矿是中国的一座大型露天煤矿,在露天爆破作业过程中,会产生一定的震动,对矿井的平硐稳定性和矿工的工作安全造成一定的影响。
为了降低露天爆破震动对平硐的影响,可以采取以下几种方法:1.优化爆破参数露天爆破中,通过调整炸药的种类、用量、起爆方式等参数,可以降低震动的能量传播。
采用低爆速的炸药,减少爆破炸药的起爆量,采用串联段装药的方式,可以有效降低爆破震动的强度。
2.合理布置炮孔在进行露天爆破作业时,合理的炮孔布置可以降低震动对平硐的影响。
根据煤层的结构特点和爆破设计要求,合理选择炮孔的位置、间距和角度。
采用密集炮孔布置,可以减小炮孔之间的能量积聚,从而降低爆破震动的强度。
3.加固平硐结构为了增强平硐的稳定性,可以采用加固措施,增加平硐的抗震能力。
可以在平硐的顶、墙等部位设置钢筋混凝土加固结构,增加平硐的承载能力和刚度。
此外,还可以采用钢板加固、喷锚加固等方法,提高平硐的抗震能力。
4.调整爆破时间合理的爆破时间选择也可以降低爆破震动对平硐的影响。
在爆破时间上,可以选择在矿工下班后进行爆破,减少矿工的人员暴露在震动环境中。
此外,根据矿山的地理环境和周边居民的情况,选择夜间或非高峰时段进行爆破,降低对周边环境和居民生活的影响。
5.掌握爆破技术熟练掌握爆破技术,严格遵守爆破操作规程和安全操作要求,也是降低爆破震动对平硐影响的重要措施。
通过提高矿工的爆破技术水平,合理控制爆破参数,规范爆破作业流程,可以最大程度地减少震动对平硐的影响。
总结起来,降低大宝山矿露天爆破震动对平硐影响的方法主要包括优化爆破参数、合理布置炮孔、加固平硐结构、调整爆破时间和掌握爆破技术。
通过采取综合措施,可以有效降低露天爆破震动对平硐的影响,保障矿工的工作安全和矿井的稳定运行。
露天台阶爆破震动衰减规律的试验研究露天爆破开挖引起的爆破振动是影响矿山环境安全问题之一,随着近年来社会对环境安全的重视程度增加,迫使矿山企业提高技术解决这一问题。
爆破振动不仅会造成炸药能量不必要的浪费,还会影响边坡或建构物的稳定性,威胁到矿山企业的发展。
而就爆破振动本身而言,存在着瞬时性、突变性以及介质结构的复杂性,这使得爆破振动的分析研究困难重重。
为此本文以爆破振动监测作为主要手段,对爆破振动效应进行监测,并从多因素对大孤山铁矿的爆破振动情况进行分析研究,以期在减小爆破振动效应的同时,提高炸药能量利用率。
本文从大孤山铁矿生产爆破过程中爆破振动监测出发,针对三种破碎质量不好的典型岩石的爆破情况进行研究分析。
在借鉴前人研究的基础上,从理论上对地震波的产生、传播过程进行阐述,并提出降低振动效应的措施。
通过爆区现场调研与对典型岩种现场取样,钻取岩心进行室内的岩石静态试验和霍普金森压杆动态力学试验,通过获得力学性质指标确定三种岩石爆破的破碎特性。
基于振动监测方案设计,对三种岩种爆区的爆破过程进行振动监测,监测得到不同岩种相同距离监测点的振动情况。
从波速幅值、能量等角度对爆破振动衰减情况进行分析,并得到三种岩石的振动衰减公式。
结合爆破振动信号处理技术HHT方法对数据进行处理,得到不同岩种的IMF分量、瞬时能量谱和三维能量谱,分析不同岩种的能量衰减变化情况。
主要的一些结论为:(1)爆破振动衰减规律与岩种的性质有直接关系,不同岩种的衰减规律表现出不同的衰减梯度,垂直方向的峰值速度大于其它两个方向的峰值速度,其衰减程度也相对较大。
瞬时能量的衰减也表现出与速度具有相同的趋势。
炸药量大小、爆速大小对振动能量的分布影响也较大。
(2)利用HHT分析方法得到三种岩石在不同位置处的各IMF分量、三维能量谱、瞬时能量谱,较直观地表现出不同位置处的能量分布特征,揭示了不同岩石对地震波应力响应特征及不同的传播规律。
(3)通过在30m处对三种岩石地震波波速进行监测,并对三种岩石的波速和能量进行分析对比,得到磁铁石英岩和花岗岩的炸药能量利用率较低,混合岩的利用率最高。
露天矿山爆破振动的控制措施摘要:最近几年,我国时代经济的飞速发展,科技水平不断提升,我国国民对矿山爆破施工的要求也越来越严格,特别是作为矿山爆破中最为关键的露天爆破,所以,工作人员一定要科学合理探索与分析露天矿山爆破安全因素,可以有效推动我国露天矿山爆破与开发作业的稳定与可持续良好的发展,在建设过程中的爆破生产工作范围广泛,并且开采区越靠近城区或者人们居住的位置,居民对生产进程中的安全以及环保问题的要求就越严格,导致露天矿山爆破施工的难度也越来越高,其次,高速的生产工作也存在着非常大的危险性,所以,工作技术人员在建设以前一定要充分考虑到施工过程中生产安全性的问题。
本文对露天矿山爆破振动的控制措施进行探讨。
关键词:露天矿山;爆破振动;和谐爆破;数码电子雷管1关于影响露天矿山爆破振动的一些原因1.1有关不可控制影响的原因不可控制影响的原因是说一些没办法预测和没办法控制的原因,而且对露天矿山爆破把控所造成的影响也是没办法估算的,当下露天矿山爆破作业过程中,存在不可控制影响的原因有地形原因和地质原因;地质原因是露天矿山爆破位置岩石的细缝性节理架构和岩石的风化情况等等,这些原因都会对岩石爆破以后破碎程度造成影响,其次,地形原因决定于露天爆破区地面的起伏的特点和平整性等等,这些都会在一定程度上影响到爆破进程中的振动波主频、幅值以及频率范围等等。
1.2有关可控制影响原因可控制影响原因就是能够对露天矿山爆破振动把控的原因,可以有效的防止与缩减露天爆破振动的损耗,能够有效提高露天矿山爆破的效率,当下的露天矿山爆破振动的可控制影响原因而言,包括有炸药单耗、间隔时间、爆破中炮孔直径以及孔网参数等等,爆破中的炮孔是会受到台阶高度、钻孔机以及岩石破碎程度等等方面的影响。
所以,工作人员一定要把控好爆破中的炮孔直径,工作人员一定要对这些方面原因实行有效的把控;炸药单耗是不是科学会对露天矿山采矿的效率造成直接的影响,爆破的目标和岩石的可爆破性等等会对炸药单耗造成直接的影响,所以,工作人员一定要和实际状况相结合来科学把控好炸药单耗量。
露天矿山爆破振动的控制措施摘要:随着我国现阶段社会经济的不断发展,各种全新的爆破技术在露天矿山工程中进行使用,各种因素的影响下,露天矿山爆破工作开展的效率能够得到全面的提升。
本文主要针对现阶段露天矿山爆破振动的有效控制措施进行分析,希望能够为今后行业的进步与发展提供参考,进一步带动国家综合实力的提升。
关键词:露天矿山;爆破震动;影响因素;控制措施在露天矿山爆破工程开展的期间内,爆破产生的振动问题会导致矿山周边居民以及设备自身的安全性受到影响,甚至还会引发多种不良问题的产生,对社会发展有着较为严重的负面危害。
因此,在露天矿山爆破工作开展的期间内,需要加强控制工作的有效开展,不断带动经济效益和社会效益的提升,为行业发展奠定基础保障,实现后续矿山开采质量和效率的全面提升。
1、露天矿山爆破工程的发展现状分析在现阶段的发展背景下,露天矿山爆破工程主要是将绿色化技术、智能化技术以及精细化技术的多种特点进行有效的结合,更好地保证矿山爆破的效果和质量,减少开采危害问题的产生。
(1)随着新时代的不断进步与发展,各种绿色环保技术的不断应用,都让矿山工程的发展较为良好,爆破技术的创新与优化,都让生产效率和质量有着全面的改善,在露天矿山爆破工作开展的阶段中,需要加强绿色观念的全面落实,以最小的环境污染为代价,保证矿山开发效率的全面提升。
(2)智能化作为现代化技术的重要表现,在露天矿山爆破工作开展的阶段中,多数工艺技术都已经实现自动化的发展,无论是在矿山爆破设计、钻孔、装药等多个环节,都能够实现自动化的开展。
同时,系统化技术的使用也能够根据露天矿山岩石的基本特点,智能化地对炸药类型进行选择,对把爆破参数进行合理的计算,减少爆破数据误差问题的产生。
(3)在露天矿山爆破工程开展的阶段中,不断对爆破技术手段进行创新,加强爆破施工以及管理的质量,对炸药用量精细化地进行管控,将危险问题控制在最低的范围之内,带动安全系数的全面提升,实现经济效益的理想化发展,为行业进步奠定良好的基础与保障。
山西某某煤业露天煤矿露天矿减震爆破技术措施编制:审核:审批:山西某某煤业有限公司露天煤矿二0一三年一月减震爆破技术措施1 矿区概况山西某某煤业露天煤矿采用单斗铲——卡车工艺系统,剥离物运输分为两类:一是部分剥离物继续通过工作帮移动坑线,经过端帮运输平盘,至外排土场,二是部分剥离物通过工作帮移动坑线,经端帮运输平盘至内排土场,达产后达产后的运输系统与此类似,但由于运距的问题,将逐步全部经过北侧端帮运输平盘,将剥离物运至内排土场。
煤的运输系统是由采掘场经工作帮移动坑线、地面道路至洗煤厂。
主采煤层采用顶板露煤,一次全层开采的方法。
2 减震方法2.1 控制单孔装药量减少单孔装药量是降低爆破地震效应最直接有效的措施之一,但要想在减少装药量的前提下仍能取得预期爆破效果,就必须设计合理的装药结构。
施工中在冬季和软硬夹层工作面采用分段装药,为解决冻顶冻帮问题采用深孔套浅孔的布孔方法。
在起爆方法上,采用大斜线和组排间微差起爆技术,充分利用了炸药能量。
由于采取了上述措施,既减少了单孔装药量,又达到了预期的爆破效果,也起到了明显的减震作用。
2.2 严格限制一段起爆药量根据爆破安全规程,建筑物承受爆破震动的临界速度为1—4cm/s,以此为依据计算一段起爆最大药量。
Q max=R m(k/v)(a×m)(1)式中:Q max为一段起爆最大药量,kg;R为爆破地震安全距离,m;V为地震安全速度,cm/s;m为药量指数,取1/3;k,a为与爆破地形,地质条件有关的系数和衰减指数,本矿区按下表选取:表1 系数k和衰减指数a根据(1)式计算出不同距离允许一段起爆的最大药量,在实际操作中,每段起爆药量均控制在一段最大起爆药量之内。
2.3 控制一次起爆总药量为了达到减震目的,不但要控制一段起爆药量,还要控制一次爆破总药量,控制一次爆破总药量的方法是:把大区爆破改变成小区爆破,根据实际情况,可以分成几个小区,小区之间微差时间在500——1000ms,由于采用了较大的时间差,把小区之间的地震波峰错开,从而有效地降低了地震效应。
如何降低露天矿爆破震动效应摘要通过分析影响爆破震动的主要因素,总结了在进行露天矿爆破设计和施工时需要考虑的几个问题,综合应用这些方法后,可有效地降低爆破震动效应。
关键词降低;露天矿;爆破;震动效应1引言露天矿中的矿岩爆破一般都是中、深孔,大孔径的中爆破,孔深一般为15m 以上,孔径一般为100mm以上一次中爆破的炸药量一般在五吨到十几吨。
爆破时引起的地震动强度较大,控制不当会引起矿区周围建筑物和构筑物的破坏,给周围的居民生活带来较大的影响,激化矿地之间的矛盾,常常影响矿山的正常生产。
笔者在多年的工作中,通过对多次爆破案例的分析,根据国内外的爆破理论,分析了影响爆破震动的因素,总结了几种爆破设计的方法,有效地降低了爆破震动效应。
2影响爆破震动的主要因素炸药在破岩介质中起爆后,在瞬间产生了大量的高温、高压气体和冲击波作用矿岩上,一部分能量用于破碎矿岩,另外一部分能量以地震波和空气冲击波的形式传播,其中一部分能量以地震波的形式在破岩介质中传播,便产生了爆破震动。
爆破震动的危害程度取决于爆破震动的强度、爆破震动的频率和爆破震动的持续时间。
爆破震动的强度的大小对物体破坏程度起关键作用;爆破震动的频率与附近物体自震频经接近或一致时,会引起物体的剧烈震动,甚至导致破坏;爆破震动的持续时间的增加,加重了物体处于塑性变形时的破坏程度。
爆破震动的强度可用经验公式V=(Q”/R)8估算“)。
由此式可以看出爆破震动的强度与炸药量、测点距爆源的距离、地质地形条件和爆破方法等因素有关。
爆破震动的强度、爆破震动的频率和爆破震动的持续时间可以通过测震仪器测出。
3降低露天矿爆破震动效应的方法通过对以上爆破震动主要因素的分析,可以采用以下方法降低露天矿爆破震动效应。
3.1 采用微差爆破技术在总药量相同的条件下,采用微差爆破技术可以将同时起爆的一段药量减少至总药量的几分之-至几十分之一,这样可大大降低一段炸药爆破震动的强度,如果选择适当的微差问隔时间,就可避免各段爆破所形成的地震波主震相的互相叠加,降低总的爆破震动强度,微差起爆间隔时间可用公式At=kw(24一f)计算,当爆破震动的强度在安全范围以内,但处于弹塑性变化范围时,爆破震动的持续时间增长,同样可以不破坏周围建筑物和构筑物。
露天矿山爆破振动的控制措施发布时间:2022-09-20T05:56:23.615Z 来源:《工程建设标准化》2022年第10期作者:赵旺[导读] 在我国经济长期发展中,取得了较大的经济发展成果,并推动了社会各个行业的发展与建设。
赵旺中国葛洲坝集团易普力股份有限公司,重庆,邮编:400000摘要:在我国经济长期发展中,取得了较大的经济发展成果,并推动了社会各个行业的发展与建设。
其中爆破工程在数量与规模上,发生了较为明显的提升,因此在进行露天矿山爆破工作开展中,就需要积极的利用一个良好的管理方式,全面避免对安全带来一定的风险与威胁。
在本文的分析中,主要以露天矿山作为研究对象,针对爆破振动进行了探究,首先分析了爆破振动的成因,其次,对其影响要素进行了总结。
最后,重点给出了相应安全控制技术,以提升施工的安全性。
关键字:爆破工程;露天矿山;爆破振动引言:在我国近些年的工作开展中,露天矿山爆破工作越发的频发。
该工程是一种危险系数较高的工程项目,因此就需要在日常进行工作开展中,对其爆破出现的振动问题进行良好的控制,以此降低振动所带来的负面影响,进而全面提升爆破技术的整体安全性与稳定性。
1 露天矿山爆破振动成因1.1 不可控因素在进行爆破振动的成因分析中,其出现的不可控的因素,基本上就是在进行施工建设的过程中,出现一些无法预测以及无法控制的影响因素。
在矿山爆破的环节,经常出现受到地质方面的影响,以此露天爆破区域当中的建设开展中,存在着一定的振动不稳定因素。
在地面出现的起伏,也是导致爆破工作出现质量问题的关键所在。
例如,在地质原因、爆破位置以及振动主频和幅值的分析中,会受到地面条件的影响,无法实现可靠性的分析[1]。
1.2 可控因素一些可控的因素,主要就是在进行建设的过程中,出现一些人为影响因素,但是这样的因素可以利用采用针对性的控制方式,以此降低或者彻底避免出现振动方面的损害。
在对可控因素进行的分析过程中,能够全面提升爆破工程峡谷木的整体建设效率,同时在对不同的可控因素的分析环节,也让其项目提升爆破的安全性。
降低露天矿降低爆破震动危害的方法 2010-08-12 10:38:03 互联网摘要:为降低露天矿山爆破震动危害,保证周边建筑物、构筑物等保护对象的安全,莱钢集团鲁南矿业公司在上河采场的爆破中,采取控制药量、微差起爆、预裂爆破和水介质爆破等技术,取得了较好效果。
(风险管理世界网-安全员之家)1前言在露天矿山生产发展中,随着微差爆破技术的应用和一次爆破量的增加,对提高爆破效率和矿山生产效率发挥了积极的作用,但同时由于过剩能量引起的爆破震动、爆破飞石等危害,对环境、生产带来的影响也更加突出。
特别是爆破震动危害,容易造成露天采场周围的建筑物、构筑物开裂和倒塌,在临近露天边坡爆破时,爆破震动过大还可能导致边坡滑落,以致影响生产或造成重大人身伤害及设备事故,有效控制爆破危害是矿山安全生产的重要保证。
以莱钢集团鲁南矿业公司上河采场的爆破为例,介绍降低爆破震动的情况。
2采场条件2.1矿区地质概况上河矿床矿体多产于前寒武纪片麻岩系中的鞍山式贫磁铁矿,开采区段43B~57勘探线间,全长约1300m,矿体走向317°,倾向南西,倾角40°~65°。
区内构造简单,矿体与变质岩系以同一产状呈单斜产出,晚期花岗岩脉顺层侵入,局部穿插矿体,矿体上盘有-F1大断层于41~49线间斜交采坑。
矿体由层状、似层状和透镜状的矿层组成,矿石矿物主要有磁铁矿、石英和角闪石英类矿物组成。
围岩主要为伟晶花岗岩、角闪片岩、角闪斜长片麻岩、含铁角山石英片岩、黑云斜长片岩,岩石抗压强度77~136MPa,节理裂隙发育。
2.2采场参数采场始建于1990年,年设计生产能力75万t。
采场主要设计参数为:最终边坡角:下盘39°50′~40°50′,上盘49°~50°;阶段高度10m;阶段坡面角:上盘65°,下盘60°;安全平台宽度3~5m;清扫平台宽度8m;运输平台宽度14m;最终开采水平+90m;上盘单折返公路运输开拓。
有效控制露天矿山爆破振动的措施分析摘要:随着经济社会的快速发展,对于矿山资源的需求持续增加,对于露天矿山爆破的需求也随之增加,露天矿山爆破在矿山爆破中是非常关键的内容,存在着较大的安全风险,为了能够确保周边环境不被破坏和技术人们的生命安全不被影响,在露天矿山爆破的安全方面应该提出非常高的要求,这样可以促进矿山企业的健康稳定发展。
露天矿山爆破振动严重威胁到工作人员的安全,本文详细分析了爆破振动产生的主要原因,并提出了有效应对爆破振动的具体措施,以便能够为相关从业人员提供帮助和借鉴。
关键词:露天矿山、爆破振动、控制措施近年来,我国科学技术取得了明显的进步,经济社会稳定发展,人们生活水平不断提高,对于矿山爆破施工的要求越来越高。
露天爆破是矿山爆破中非常关键的作业内容,因此,相关人员要针对露天矿山爆破安全因素进行科学合理的分析,这样可以有利于露天矿山爆破和开发作业的稳定健康发展,由于爆破生产工作具有范围较广,且开发区域离城区、人们居住地较近等,造成了露天矿山爆破施工难度增加。
一、露天矿山爆破振动的影响原因分析我国矿山领域随着经济的发展也呈现出快速发展的趋势,且该领域也正朝着多元化的方向发展,尤其是有效科学露天矿山能够为矿山的发展提供强大的基础。
在露天矿山爆破施工中有很大可能会受到振动的影响,从而在露天矿山爆破中容易发生影响人们生命安全的问题,经过不断的研究和分析,得知,露天煤矿爆破振动发生的原因主要包括可控制影响和不可控制影响两种原因。
(一)不可控制影响原因分析不可控制影响原因也就是说提前不能够有效控制和预测的原因,也没有办法预估对露天矿山爆破产生的影响程度,目前在露天矿山爆破作业中主要有地形原因与地质原因两种不可控制影响原因。
其中地质原因是指在露天矿山爆破的位置岩石的细缝性节理结构以及岩石风化等情况的影响,这些原因会对于岩石爆破后破碎情况造成严重的影响;地形原因主要是受到露天爆破区域地面的平整性以及起伏特点等因素的影响,这些因素对于爆破过程中的振动波主频、幅值和频率范围等方面造成一定程度的影响。
矿山爆破振动与控制技术和降震措施矿山爆破是矿业生产中普遍使用的一种技术手段。
在矿山爆破过程中产生的振动会给矿区周围的房屋、道路、管线等基础设施造成很大的破坏,严重影响到周边居民的生活工作。
因此,采取有效的矿山爆破振动控制技术和降震措施,对维护社会安定和保障矿业生产都具有重要意义。
一、矿山爆破振动控制技术随着科技的不断进步,矿山爆破振动控制技术也在不断不断发展。
目前比较常用的控制技术包括:1、爆破参数优化技术:对矿山主要矿岩的物理力学性质进行分析,然后通过优化爆破参数(如炸药量、装药方式、孔径大小等),使得爆破振动减小,保障周围建筑物等基础设施的安全。
2、布点设计优化技术:通过对矿山矿体和周围环境进行全面的调查研究,合理地布置爆破孔点,减小振动波向周围环境传播的程度,达到控制振动的目的。
3、伏顿阻尼降震技术:伏顿阻尼降震技术是一种近年来比较常用的降震技术。
通过设计伏顿阻尼器,在建筑物地基和矿山矿体之间设置减震设施,将爆破振动转化为热能消耗,防止振动波向周围环境传播。
二、矿山爆破降震措施不同的矿山类型、爆破孔数、爆破规模等的特点都会对爆破所产生的振动产生不同的影响。
科学地采用相应的降震措施,可以有效地保障周围环境的安全。
主要的措施如下:1、降低爆炸能量:对于那些地质环境差、地面基础差或者爆破规模较大的矿山,降低爆炸能量是非常重要的降震措施之一。
2、布置合理的爆破孔位:通过研究矿体、地质环境等因素,呢设计出合理的爆破孔位,从而降低爆炸产生的振动量,达到降震效果。
3、采用伏顿阻尼器:伏顿阻尼器的使用可以把振动波转化为热能消耗,防止振动波向周围环境传播。
4、防爆破振动垫技术:在建筑物地基和矿山矿体之间设置特殊材料的防振垫,可以将振动量降低到最小。
三、结论矿山爆破振动虽然会对周围环境造成较大的影响,但是通过科学地采用矿山爆破振动控制技术和降震措施,可以有效地减小振动对周围环境的影响,达到环境保护和安全生产的双重目标。
铜山口铜矿露天采场爆破减震措施朱先艳(大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿,湖北 黄石 435122)摘 要:铜山口铜矿针对爆破震动可能造成拢民和边坡破坏,通过采取减震措施后,经实测没有破坏采场周边村庄房屋和边坡,有效降低爆破地震效应,建立了和谐社会环境,保证矿山正常生产秩序。
关键词:减震措施;药量;地震效应中图分类号:TD235 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)13-0128-2Measures for Blasting Vibration Reduction in Open-pit Stope of Tongshankou Copper MineZHU Xian-yan(Tongshankou Copper Mine, Daye Nonferrous Metals Co., Ltd., Huangshi 435122, China)Abstract: In Tongshankou Copper Mine, blasting vibration may cause damage to the people and slope. After taking measures to reduce the vibration, the houses and slopes of villages around the stope are not destroyed, the blasting seismic effect is effectively reduced, the harmonious society environment is established, and the normal production order of the mine is guaranteed.Keywords: seismic mitigation measures; dosage; seismic effect铜山口铜矿先后经过铜山口矿小露天、Ⅱ号矿体北扩阶段。
黑宝山露天矿台阶爆破减震方法
王英杰;王永刚
【期刊名称】《露天采矿技术》
【年(卷),期】2004(000)003
【摘要】黑宝山露天矿通过减少单孔药量、改变装药方式、选用合适的微差、采用预裂孔等办法,在距离建筑物较近的情况下减少地震波对建筑物的影响.
【总页数】2页(P7-7,9)
【作者】王英杰;王永刚
【作者单位】黑河市黑宝山矿业有限责任公司,黑龙江,嫩江,161449;黑河市黑宝山矿业有限责任公司,黑龙江,嫩江,161449
【正文语种】中文
【中图分类】TM215.2
【相关文献】
1.基于小波方法的露天矿台阶爆破振动信号分析 [J], 杨军伟;林大能;艾德春
2.元宝山露天矿基岩含水层疏干方法研究 [J], 王儒军;田文明;肖石;杨凤芝
3.某露天矿台阶爆破根底控制方法试验 [J], 许垅清
4.基于连续-非连续单元方法的露天矿三维台阶爆破全过程数值模拟 [J], 冯春; 李世海; 郑炳旭; 崔晓荣; 贾建军
5.露天矿高台阶爆破克服大抵抗线的方法及应用 [J], 贾永强;顾春雷;师文强
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
山西某某煤业露天煤矿露天矿减震爆破技术措施
编制:
审核:
审批:
山西某某煤业有限公司露天煤矿二0一三年一月
减震爆破技术措施
1 矿区概况
山西某某煤业露天煤矿采用单斗铲——卡车工艺系统,剥离物运输分为两类:一是部分剥离物继续通过工作帮移动坑线,经过端帮运输平盘,至外排土场,二是部分剥离物通过工作帮移动坑线,经端帮运输平盘至内排土场,达产后达产后的运输系统与此类似,但由于运距的问题,将逐步全部经过北侧端帮运输平盘,将剥离物运至内排土场。
煤的运输系统是由采掘场经工作帮移动坑线、地面道路至洗煤厂。
主采煤层采用顶板露煤,一次全层开采的方法。
2 减震方法
2.1 控制单孔装药量
减少单孔装药量是降低爆破地震效应最直接有效的措施之一,但要想在减少装药量的前提下仍能取得预期爆破效果,就必须设计合理的装药结构。
施工中在冬季和软硬夹层工作面采用分段装药,为解决冻顶冻帮问题采用深孔套浅孔的布孔方法。
在起爆方法上,采用大斜线和组排间微差起爆技术,充分利用了炸药能量。
由于采取了上述措施,既减少了单孔装药量,又达到了预期的爆破效果,也起到了明显的减震作用。
2.2 严格限制一段起爆药量
根据爆破安全规程,建筑物承受爆破震动的临界速度为1—
4cm/s,以此为依据计算一段起爆最大药量。
Q max=R m(k/v)(a×m)(1)
式中:Q max为一段起爆最大药量,kg;R为爆破地震安全距离,m;V为地震安全速度,cm/s;m为药量指数,取1/3;k,a为与爆破地形,地质条件有关的系数和衰减指数,本矿区按下表选取:表1 系数k和衰减指数a
岩性k a
坚硬岩石50—150 1.3—1.5
中硬岩石150—250 1.5—1.8
软岩石250—350 1.8—2.0
根据(1)式计算出不同距离允许一段起爆的最大药量,在实际操作中,每段起爆药量均控制在一段最大起爆药量之内。
2.3 控制一次起爆总药量
为了达到减震目的,不但要控制一段起爆药量,还要控制一次爆破总药量,控制一次爆破总药量的方法是:把大区爆破改变成小区爆破,根据实际情况,可以分成几个小区,小区之间微差时间在500——1000ms,由于采用了较大的时间差,把小区之间的地震波
峰错开,从而有效地降低了地震效应。
同时根据现场情况亦可小区之间在起爆方向上相对、相同起爆。
见图1、图2。
2.4 选择合适的段间微差时间
合理的微差延时应使先后起爆的两药包所产生的地震波能在时间上和空间上错开,特别是错开两个地震波的主震相,以大大降低地震效应,地震波的相互干扰作用也会降低地震强度。
根据资料,在实际施工中取的段延时为止50ms。
2.5 采用预裂爆破技术减震
在三采区东端帮距三采办公室最近处只有30 m,而且办公楼下面有小井空巷,为在爆破时保证办公楼安全,采用了预裂爆破减震技术,即在整个爆区爆破前,在距离建筑物最近处,先起爆一排孔,预裂孔和主爆孔之间要有一定的时间差。
预裂爆破减震原理:爆破地震波在传播过程中,遇到预裂缝产生反射,折射以及相互干扰,从而可大大降低爆破震动的破坏效应。
2.7 采用正方孔组排间微差起爆技术
采用起码方孔组排间微差起爆技术,使自由面数增加,减少了爆破阻力,降低了炸药单耗,能量分布均匀,一次起爆量少,爆破震动小。
2.8 确定起爆方向
在采用上述减震措施的同时,要选好起爆方向,一般起爆方向是选在要保护的建筑物在平面在距离最近处。